Preview

Заводская лаборатория. Диагностика материалов

Расширенный поиск

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАСЛОСИСТЕМЫ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТРИБОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-1-I-36-46

Аннотация

Представлены результаты оценки технического состояния узлов трения, омываемых смазочным маслом, авиационных газотурбинных двигателей (ГТД) по данным  измерения параметров частиц изнашивания спектральными и феррографическими  методами. Показано, что вследствие конструктивных особенностей маслосистемы ГТД  анализ пробы масла не дает достаточной информации об уровне износа узлов трения.  Увеличение диагностических параметров (определение содержания частиц, их размеров и  форм) также не приводит к существенному повышению достоверности диагностики. Для  получения полной информации об износных процессах в двигателе необходимо анализировать пробу смыва с маслофильтра. При этом достижение необходимой точности  диагностики возможно в случае оценки параметров частиц изнашивания во всем возможном диапазоне их изменения. Отмечено, что проблема периодичности  диагностирования ГТД с одноразовыми тонкоячеистыми маслофильтрами, имеющими ресурс  600 и более часов, решается использованием маслофильтров с диагностическим слоем.  Оценены диагностические возможности ряда перспективных методов контроля и прогноза состояния маслосистемы авиационных ГТД.

Об авторах

В. Г. Дроков
НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета
Россия


В. В. Дроков
НИИ прикладной физики Иркутского государственного университета
Россия


Ф. И. Мухутдинов
АО «ОДК «Авиадвигатель»
Россия


Список литературы

1. Анализ влияния надежности на безопасность полетов по типу ВС. — М.: Госцентр безопасности полетов, 2009. — 48 с

2. Аттестат на методику приготовления и метрологической аттестации стандартных образцов предприятий (СОП) для градуировки спектрометра МОА, выполненной методом разбавления стандарта S 21 Conostan c концентрацией элементов 100 ppm чистым авиационным маслом. — М.: ГосНИИ ГА, 1994. — 11 с.

3. Аттестат методики измерения концентрации продуктов изнашивания на установках типа МФС при диагностике авиационных двигателей. — М.: ГосНИИ ГА, 1993. — 20 с.

4. Оценка технического состояния двигателя по содержанию металлических примесей в масле / Бюллетень № 384-БД-Г. — М.: ГосНИИ ГА, 1986. — 11 с.

5. Методические указания по изготовлению и метрологической аттестации стандартных образцов концентрации продуктов изнашивания для градуировки установок типа МФС при диагностировании авиадвигателей (на основе окислов). — М.: ГосНИИ ГА, 1993. — 16 с.

6. Методические указания по изготовлению и метрологической аттестации стандартных образцов продуктов изнашивания для градуировки анализаторов БАРС-3 при диагностировании авиадвигателей. — М.: ГосНИИ ГА, 1993. — 17 с.

7. Надежность, диагностика, контроль авиационных двигателей / Под ред. Шепеля В. Г. — Рыбинск: РГАТА, 2001. — 351 с.

8. Ямпольский В. И., Белоконь Н. И., Пилипоян Б. Н. Контроль и диагностирование гражданской авиационной техники. — М.: Транспорт, 1999. — 181 с.

9. Пайкин А. Г., Сиротин Н. Н., Новиков А. С. Контроль и диагностика технического состояния ГТД. — М.: Наука, 2007. — 472 с.

10. Степанов В. А. Диагностика технического состояния узлов трения трансмиссии ГТД по параметрам продуктов износа в масле. — Рыбинск: РГАТА, 2002. — 232 с.

11. Алхимов А. Б., Дроков В. Г., Казмиров А. Д. и др. Передаточная функция СВЧ плазмотрона, как источник сцинтилляционных сигналов / Аналитическая химия. 1996. Т. 51. № 9. С. 939 – 944.

12. Иноземцев А. А., Дроков В. Г., Дроков В. В. и др. Состояние, перспективы развития спектральной трибодиагностики авиационных газотурбинных двигателей. Ч. 4. Диагностические параметры и точки отбора пробы масла при оценке технического состояния авиационных ГТД по результатам спектральных измерений / Контроль. Диагностика. 2012. № 9(159). С. 20 – 28.

13. Jurko R., Lukas M., Anderson D. New Rotrode Filter Spect-roscopy Method / Practicing Oil Analysis. 2006. № 9. On-line: http://www. machinerylubrication.com/Read/918/rotrode- fil-ter-spectroscopy

14. Иноземцев А. А., Дроков В. Г., Дроков В. В. и др. Состояние и перспективы развития спектральной трибодиагностики авиационных газотурбинных двигателей. Ч. 1. Влияние технологий спектральных измерений массовой доли элементов в частицах изнашивания на результаты диагностирования узлов трения авиационных газотурбинных двигателей / Контроль. Диагностика. 2011. № 2(152). С. 32 – 39.

15. Day L. The secret’s in the filter / Tribology & Lubrication Technology. 2008. P.33–37.

16. Спектральный анализ чистых веществ / Под ред. Зильберштейна Х. И. — СПб.: Химия, 1994. — 336 с.

17. Барсуков В. И. Плазменно-эмиссионные и атомно-абсорбционные методы анализа и инструментальные способы повышения их чувствительности. — М.: Машиностроение-1, 2004. — 172 с.

18. Кюрегян С. К. Атомный спектральный анализ нефтепродуктов. — М.: Химия, 1985. — 203 с.

19. Дроков В. Г. Повышение достоверности результатов диагностирования газотурбинных двигателей сцинтилляционным методом с целью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций при эксплуатации воздушных судов: автореф. дис. ... д-ра техн. наук. — Иркутск, 2009. — 42 с.

20. Практическая диагностика авиационных газотурбинных двигателей / Под ред. Степаненко В. П. — М.: Транспорт, 1985. — 101 с.

21. Анализ съемов двигателей Д-30КП/КУ/КУ-154 за период 2000 – 2004 гг. по неисправностям узлов, омываемых смазочным маслом / Техническая справка № 44- 596168. — Рыбинск: НПО «Сатурн», 2005. — 27 с.

22. Alves F., Candeias A. TAPS Approach on Engine Failure Predicton / Mobil Aviation Monitoring Symposium. Washington. 1997.

23. Аттестат методики измерения концентрации продуктов изнашивания на анализаторах БАРС-3 при диагностике авиационных двигателей. — М.: ГосНИИ ГА, 1993. — 11 с.

24. Бабаев С. Н., Дроков В. Г., Морозов В. Н. и др. Диагностирование авиационных ГТД по накоплению продуктов изнашивания в смазочных маслах / 3-я Международная конференция «Энергодиагностика»: сб. статей. Т. 3. — М.: Трибология, 2001. С. 38 – 58.

25. Юдин А. А., Степанов В. А. Рекомендации по нормированию критериев оценки технического состояния узлов трансмиссии ГТД по результатам спектрального анализа масла / Конверсия в машиностроении. 2002. № 2. С. 35 – 41.

26. Дасковский М. И. Обобщение опыта трибодиагностики авиационных ГТД и разработка мер по повышению ее эффективности: автореф. дис. ... канд. техн. наук. — М., 2012. —21с.

27. Делли Р. Д. Обзор феррографии и ее применения при техническом обслуживании / 1-я Международная конференция «Энергодиагностика»: сб. статей. Т. 3. — М.: Трибология, 1995. С. 120 – 152.

28. Степанов В. А. Особенности диагностирования усталостного выкрашивания поверхностей трения подшипников качения и зубчатых колес передач газотурбинных двигателей / Трение и смазка в машинах и механизмах. 2006. № 9.

29. Акт-отчет № 207/037-502/98 по техническому состоянию подшипников качения после длительных испытаний двигателя Д-30КУ-154 № 485-459 до общей наработки 18000 часов и для оценки сцинтилляционного метода диагностики двигателя. — Рыбинск, 1998. — 19 с.

30. Toms A., Barret M. Using Filter Analysis To Identify Component Wear In Industrial Applications. 2009. On-line: http://www.testoil.com/ downloads/Pdm_FDA_Paper.pdf.

31. Двигатель ПС-90А. Анализ эффективности методов диагностирования подшипников в эксплуатации / Техническая справка № 45412. — Пермь, 2007. — 17 с.

32. Humphrey G., Rojas I., Churehill D., Cross D. Prototype Instruments Built for PRAM / JOAP International Condition Monitoring. Pensacola. 2002. On-line: http://study-lib.net/doc/8861620/the-secret-s---gastops- inc.

33. Harrop N., Montagu D. Early detection of transmission failures through oil system debris assessment / Roll-Royce. VCOM 4838. December 2001. Issue 1.

34. Пат. 2251674 РФ, МПК7G01M15/00, G 01 N 3/56. Способ оценки технического состояния подшипников трансмиссии авиационных двигателей / Гайдай М. С. [и др.]; заявитель и патентообладатель ОАО «НПО «Сатурн», ООО «Диагностические технологии». — № 2002132524; заявл. 03.12.2002; опубл. 10.05.2005. Бюл. № 13.

35. Франкштейн Л. И. Опыт разработки и внедрения перспективных схем и устройств в масляную систему авиадвигателя / Конверсия в машиностроении. 2003. № 3. С. 72 – 91.

36. Humphrey G. R. Filter Debris Analysis by Energy Dispersive X-RAY Fluorescence Applied to J52P408 Engines / Denver X-Ray Conference. August 2007. Оn-line: http://www.icdd.com/resources/axa/vol51/ v51_37.pdf.

37. Иноземцев А. А., Дроков В. Г., Дроков В. В. и др. Состояние, перспективы развития спектральной трибодиагностики авиационных газотурбинных двигателей. Ч. 3. Сцинтилляционный атомно-эмиссионный способ измерения параметров металлических частиц в пробах авиационных масел / Контроль. Диагностика. 2011. № 6(156). С. 14 – 27.

38. Иноземцев А. А., Дроков В. В., Дроков В. Г. и др. Элементный состав частиц изнашивания, накапливаемых в системе смазки авиационных ГТД / Контроль. Диагностика. 2011. № 3(153). С. 52 – 56.

39. Двигатели Д-30КП/КУ/КУ-154, имевшие неисправности узлов и агрегатов, омываемых маслом при контроле сцинтилляционным методом за период 2000 – 2007 гг. / Техническая справка № 44-517141. — Рыбинск: НПО «Сатурн», 2008. — 18 с.


Рецензия

Для цитирования:


Дроков В.Г., Дроков В.В., Мухутдинов Ф.И. ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАСЛОСИСТЕМЫ АВИАЦИОННЫХ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ТРИБОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2018;84(1(I)):36-46. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-1-I-36-46

For citation:


Drokov V.G., Drokov V.V., Muhutdinov F.I. CURRENT STATE AND PROSPECTS OF INCREASING THE RELIABILITY OF TRIBODIAGNOSTICS IN ASSESSING TECHNICAL CONDITIONS OF THE OIL LUBRICATION SYSTEMS OF GAS-TURBINE AIRCRAFT ENGINES. Industrial laboratory. Diagnostics of materials. 2018;84(1(I)):36-46. (In Russ.) https://doi.org/10.26896/1028-6861-2018-84-1-I-36-46

Просмотров: 2110


ISSN 1028-6861 (Print)
ISSN 2588-0187 (Online)